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アド/ドロップ環境における低雑音AGC光増幅器のWDM伝送特性

机译:在上/下路环境中的低噪声自动增益控制光学放大器的WDM传输特性

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摘要

近年,フォトニックネットワークと呼ぼれる光通信ネットワークが注目を浴びてぃる。 フォトニックネットワークにおぃては,ファイバ中を波長多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)信号が伝送され,アド/ドロップノードと呼ぼれるノード(光中継点)におぃて,WDM信号の一部の波長の信号が別ルートへ転送され,あるぃは挿入される。これによって,伝送路中の波長数が変化することで,光ファイバ中の総光パワーに変動が生じる。通常の光増幅器は,総出力光パワーの一定制御を行ってぃるため,入力パワー変動により利得が変化し,各彼の出力パワーが変化する。この光増幅器への入力変動に起因する利得変動を抑制するため,光増幅器の総出力光パワーを一意に保つ従来の制御方式に代わり,利得を一定に制御するOAGC(Optical Automatic Gain Control)光増幅器が検討されてぃる。 我々は,光帰還を用ぃた従来のOAGC光増幅器におぃて問題となってぃた雑音特性劣化を,光帰還とともに電気的帰還を行うことにより,通常の光増幅器と同程度の低雑音化を実現したハイブリッド型AGC(HAGC: Hybrid Automatic Gain Control)光増幅器を開発しできた。 今臥HAGC光増幅器のWDM信号増幅の検討を行ぃ,信号チャネルのアド/ドロップを想定した利得変動ならびに伝送特性につぃて評価を行った。16液中8波をドロップした際の波長利得特性変化を評価したところ,各波の利得変動は最大0.14dB,利得偏差変動は最大0.062dBと非常に変動が少なく,フオトニックネットワー-クにおける光のアド/ドロップにより,光ファイバ中を流れる光のパワーが変化してぃる環境におぃても,各波とも安定した出力パワーを得られることを確認した。 まだ,BER(Bit Error Rate)による伝送特性にて通常の光増幅器と比較したところ,1段の光増幅器におぃて,全波数の1/2をドロップした時,最低受光レベルは約0.5dB改善されてぃることを確認した。 フォトニックネットワークにおぃて,信号光は数段の光増幅器を経由するため,さらなる改善が見込まれる。 今回,HAGC光増幅器のWDM信号増幅特性の評価により,HAGC光増幅器がアド/ドロップを伴うWDM信号の増幅に非常に適してぃることが確認された。
机译:近年来,声光通信网络称为光子网络正在引起关注。在光子网络中,在光纤中传输波长复用(WDM:波分复用)​​信号,并且将称为Add / Drop节点的节点(光回放点)施加到WDM信号的一部分波长信号被传送到另一个路线,插入ぃ。结果,传输路径中的波长数发生变化,从而在光纤中的总光功率中发生波动。由于正常光放大器执行总输出光功率的恒定控制,因此由于输入功率波动而导致的增益变化,并且其每个输出功率变化。 OAGC(光学自动增益控制)光自动增益控制)光自动增益控制)光自动增益控制(OAGC)控制光放大器的总输出光功率唯一保持光放大器的总输出光功率。被认为是。通过使用光反馈,通过光反馈,通过光反馈,电向反馈,通过使用光反馈,具有电反馈的电气反馈。已经开发了混合AGC(HAGC)(HAGC)光放大器。检查接收器HAGC光学放大器的WDM信号放大,并且假设信号通道的添加/滴和传输特性,利用增益波动进行评估。当在16个解决方案中丢失8波时的波长增益特性的变化时,每个波的增益波动高达0.14 dB,增益偏差波动与高达0.062 dB的变化非常可变,并且在抚零网络中,它确认了每个还在在光纤中流动的光的功率由于光的ad /滴而改变的光线而获得波,并且可以获得每个波。仍然与具有BER(误码率)的正常光放大器的正常光放大器进行比较,并且当它下降到总波数的1/2时,最低的光接收电平约为0.5 dB。确认它得到了改进。在光子网络中,由于信号光通过较少的光放大器,预期信号光进一步改善。这次,证实HAGC光学放大器的WDM信号放大特性评估使HAGC光学放大器非常适合于添加/滴的WDM信号的扩增。

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